水電站地下主廠房通風(fēng)氣流的優(yōu)化設(shè)計
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4.5
用三維 K- ε紊流模型 ,運用數(shù)值模擬方法 ,對某大型水電站地下主廠房內(nèi)的氣流組織方式進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計。為了檢驗數(shù)值分析的正確性 ,進(jìn)行了模型實驗 ,實驗值與計算值具有良好的一致性。
水電站地下主廠房通風(fēng)氣流組織的數(shù)值模擬
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在有內(nèi)熱源的非等溫情況下,運用三維k-ε紊流模型和數(shù)值模擬方法,對某大型水電站地下主廠房內(nèi)的氣流組織方式進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計。對所選方案進(jìn)行了模型實驗驗證。實驗值與計算值具有良好的一致性。
某水電站地下主廠房氣流組織優(yōu)化設(shè)計研究
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本文對采用拱頂均勻送風(fēng)的某嚴(yán)寒地區(qū)抽水蓄能電站地下主廠房開展熱態(tài)模型試驗研究。分析了主廠房兩種串聯(lián)式通風(fēng)空調(diào)布置方案下各洞室工作區(qū)的溫度場分布規(guī)律,比較了不同布置方案下發(fā)電機層、母線層、水輪機層、蝸殼層、母線洞溫度場分布性差異。建議對于采用拱頂均勻送風(fēng)的嚴(yán)寒地區(qū)抽水蓄能水電站地下主廠房,水輪機層、蝸殼層宜采用上游側(cè)送風(fēng)方式,提高工作區(qū)溫度分布的均勻性。
水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)探討
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4.6
水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)探討 雷發(fā)霄 水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計又有其各自的特點,但是設(shè)計中如何有效、安全、 經(jīng)濟、臺理節(jié)能。是每十從事水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)最計人員其 同關(guān)心的,從下列幾個方面談?wù)効捶ǎ刑接憽?一、采暖通風(fēng)和空調(diào)室外計算參數(shù) 一般水電站離城市較遠(yuǎn),對于其所在地的氣象資料獲取較為困 難,為了方便,一般采取的方法是根據(jù)電站的具體位置結(jié)臺鄰近城市 或氣象臺站的氣象資料進(jìn)行修正,由于各個電站所處環(huán)境和城市及氣 象站所處環(huán)境不同,導(dǎo)致計算采用的室外計算參數(shù)的不準(zhǔn)確,因此對 于大型電站室外計算參數(shù),應(yīng)委托有關(guān)權(quán)威部門實實測而得。 二、采暖通風(fēng)和空調(diào)室內(nèi)計算參數(shù)的確定 一般水電站采暖通風(fēng)和空調(diào)室內(nèi)計算參數(shù)的確定都是根據(jù)《水力 發(fā)電廠廠房采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計技術(shù)規(guī)定}(1985)及《水電站采暖 通風(fēng)空調(diào)設(shè)計手冊》(
(.)水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)探討
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水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)探討 雷發(fā)霄 水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計有其自身的特點,不同的水電站地 下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計又有其各自的特點,但是設(shè)計中如何有效、安全、
水電站地下廠房頂部送風(fēng)氣流組織試驗
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本文較詳細(xì)的敘述了天荒坪抽水蓄能水電站地下廠房頂部送風(fēng)氣流組織模擬試驗結(jié)果。試驗根據(jù)頂送、側(cè)送兩種送風(fēng)形式;頂排加底排、底排兩種排風(fēng)形式和風(fēng)口不同的布置形式及不同尺寸,共組合了八種送排風(fēng)形式,對每一種形式又通過三種不同的熱強度進(jìn)行試驗。試驗結(jié)果表明在本電站的具體情況下,頂送風(fēng)形式優(yōu)于側(cè)送風(fēng)。而頂送風(fēng)、頂部排風(fēng)加底部排風(fēng)又優(yōu)于頂送的其他形式。另外又通過冷態(tài)試驗,還給出了不同送風(fēng)形式下送風(fēng)射流的軸心速度衰減公式,可供設(shè)計計算使用。
數(shù)值模擬在彭水水電站通風(fēng)氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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4.6
利用cfd技術(shù)對彭水水電站地下廠房發(fā)電機層氣流組織進(jìn)行了數(shù)值模擬計算。對不同的風(fēng)口大小、風(fēng)口數(shù)量、風(fēng)口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進(jìn)行了分析對比,提出適合于實際的送風(fēng)方案,并對所選方案的不同運行工況進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,研究表明:風(fēng)口的布置形式對通風(fēng)效果至關(guān)重要,不同的風(fēng)口布置形式將會產(chǎn)生不同的通風(fēng)氣流組織形式,從而影響到廠房內(nèi)的熱舒適性和能耗。
數(shù)值模擬在彭水水電站通風(fēng)氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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數(shù)值模擬在彭水水電站通風(fēng)氣流設(shè)計中的應(yīng)用——用cfd技術(shù)對彭水水電站地下廠房發(fā)電機層氣流組織進(jìn)行了數(shù)值模擬計算。對不同的風(fēng)口大小、風(fēng)口數(shù)量、風(fēng)口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進(jìn)行了分析對比,提出適合于實際的送風(fēng)方案,并對所選方案的不同運行...
數(shù)值模擬在彭水水電站通風(fēng)氣流設(shè)計中的應(yīng)用
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4.7
數(shù)值模擬在彭水水電站通風(fēng)氣流設(shè)計中的應(yīng)用
安谷水電站主廠房通風(fēng)設(shè)計
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4.8
介紹了安谷水電站主廠房通風(fēng)系統(tǒng)的氣流組織及控制方式設(shè)計等,以期對類型工程設(shè)計提供借鑒.
瑯玡山水電站地下主廠房氣流組織研究
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4.3
在不同的送風(fēng)量、送風(fēng)速度、送風(fēng)溫度、風(fēng)口個數(shù)條件下,對瑯玡山抽水蓄能電站主廠房頂拱送風(fēng)方式進(jìn)行了熱態(tài)相似模型試驗研究,得到了大量數(shù)據(jù),對比國內(nèi)二灘、小灣、龍灘等巨型水電站采用的頂拱均勻送風(fēng)方案,針對瑯玡山電站主廠房機電設(shè)備布置特殊性,提出適合該電站主廠房的頂拱非均勻送風(fēng)方案.
瑯琊山水電站地下主廠房氣流組織研究
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在不同的送風(fēng)量、送風(fēng)速度、送風(fēng)溫度、風(fēng)口個數(shù)條件下,對瑯琊山抽水蓄能電站主廠房頂拱送風(fēng)方式進(jìn)行了熱態(tài)相似模型試驗研究,得到了大量數(shù)據(jù),對比國內(nèi)二灘、小灣、龍灘等巨型水電站采用的頂拱均勻送風(fēng)方案,針對瑯琊山電站主廠房機電設(shè)備布置特殊性,提出適合該電站主廠房的頂拱非均勻送風(fēng)方案。
碗米坡水電站廠房的優(yōu)化設(shè)計
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碗米坡水電站廠房的優(yōu)化設(shè)計——碗米坡水電站廠房為壩后式廠房,通過對廠房布置的方案比較和優(yōu)化設(shè)計,節(jié)省投資數(shù)百萬元,取得了很好的技術(shù)和經(jīng)濟效益。本文介紹了進(jìn)廠交通、廠壩導(dǎo)墻、開關(guān)站和上游副廠房、屋架等的技術(shù)和經(jīng)濟比較,以及相應(yīng)的計算方法和技術(shù)措...
水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計探討
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水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計探討
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水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計探討——從有效,安全,經(jīng)濟、音理、節(jié)能等角度綜音介紹水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計中應(yīng)該考慮的問題。
白山水電站地下廠房通風(fēng)設(shè)計
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白山水電站地下廠房通風(fēng)設(shè)計——自山水電站右岸地下廠房位于壩下90m山體內(nèi),由主廠房、副廠房、主變室、開關(guān)站、空調(diào)室及進(jìn)廠交通洞等44個洞室組成對地下廠房的通風(fēng)采用空氣調(diào)節(jié),并設(shè)置有自動調(diào)節(jié)與控制裝置。為了保證空調(diào)效果和及早發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)計中存在的同題...
水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計探討
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從有效、安全、經(jīng)濟、合理、節(jié)能等角度綜合介紹水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)設(shè)計中應(yīng)該考慮的問題。
龍灘水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)1設(shè)計
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溪洛渡水電站地下廠房通風(fēng)系統(tǒng)布置設(shè)計
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介紹了針對溪洛渡水電站廠區(qū)規(guī)模巨大、地下洞室密集、施工條件復(fù)雜、電氣設(shè)備多、發(fā)熱量大、通風(fēng)排煙問題突出等特點進(jìn)行的地下洞室通排風(fēng)系統(tǒng)的布置與設(shè)計,最大限度地保證了該電站地下洞室內(nèi)的空氣清新、潔凈。
洞坪水電站地下廠房通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計
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4.6
根據(jù)洞坪水電站地下廠房的特點,通過合理地組織氣流,以期達(dá)到最佳的通風(fēng)效果。
彭水地下水電站廠房通風(fēng)數(shù)值模擬及方案比較
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4.6
利用cfd技術(shù)對地下水電站發(fā)電機層、水輪機層氣流組織進(jìn)行了數(shù)值模擬計算。對不同的風(fēng)口大小、風(fēng)口數(shù)量、風(fēng)口布置位置形成的室內(nèi)速度場、溫度場分布進(jìn)行了分析對比,提出適合于本文實際的送風(fēng)方案,并對所選方案的不同運行工況進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,為設(shè)計提供了依據(jù)。
水電站地下主廠房施工通風(fēng)動態(tài)數(shù)值模擬
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4.8
在考慮了支洞和主變洞影響的情況下,以某水電站地下主廠房四層施工通風(fēng)為例,對主廠房施工通風(fēng)的風(fēng)流組織和污染物擴散過程進(jìn)行了模擬研究。結(jié)果表明:由工作面至出口,速度逐漸減小,主廠房內(nèi)大部分區(qū)域速度小于0.15m/s,x-y剖面處存在渦流區(qū);在主廠房內(nèi)出口處存在一個高濃度區(qū),且主廠房內(nèi)的co和粉塵分布趨勢相似,并以nakayama等的礦井通風(fēng)甲烷濃度分布實驗結(jié)果進(jìn)行了驗證,模擬結(jié)果與實驗基本吻合。
水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)分析與研究
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4.6
民業(yè)、工業(yè)等社會各界對電力資源的需求量越來越大,發(fā)電站的數(shù)量也在不斷增加。水電站由于采用水力這種可再生性資源作為發(fā)電源,相對其他類型電站具有更多優(yōu)勢。現(xiàn)今多采用控制廠房建于水電站地下的建筑方式,這種建設(shè)手段優(yōu)點明顯,但廠房內(nèi)的通風(fēng)空調(diào)問題卻一直難以有效解決。本文提出一些水電站地下廠房通風(fēng)空調(diào)的處理意見,僅供同行參考。
水電站地下主廠房頂送風(fēng)研究
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4.7
水電站地下主廠房的送風(fēng)量很大,采用頂送風(fēng)方式可避免大量占用有用空間。用相似模型試驗研究了這一送風(fēng)方式,分析了送風(fēng)口數(shù)目、位置、尺寸及送風(fēng)風(fēng)速對工作區(qū)溫度和風(fēng)速的影響,定義了幾個無因次參數(shù);獲得了無固次回歸方程。這些方程可廣泛用于工程實踐。研究結(jié)果表明,頂送風(fēng)的效果是滿意的。建議水電站地下主廠房采用頂逆風(fēng)方式。
水電站導(dǎo)流洞布置優(yōu)化設(shè)計
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4.4
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國的水電行業(yè)得到了飛速的發(fā)展。水電站是水電行業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)設(shè)施,對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計是非常重要的。某水電站是我國建設(shè)最為重要的水電設(shè)施之一,工程規(guī)模比較大。水電站初期設(shè)計有6條導(dǎo)流洞,進(jìn)口閘室采用的是岸塔式結(jié)構(gòu)。但是導(dǎo)流洞的洞線比較長,截流之前需要消耗較大的工程量,并且在進(jìn)行導(dǎo)流洞施工時會和其他施工相互影響。所以為了確保工程能夠按照要求完成,本文主要對水電站導(dǎo)流洞布置進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,希望能夠?qū)ο嚓P(guān)人士有所幫助。
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職位:電氣銷售工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林